Leave Your Message

ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ?

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບຕົວຢ່າງເພີ່ມເຕີມ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ປັບແຕ່ງໃຫ້ທ່ານ.

ສອບຖາມດຽວນີ້

ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ?

2024-01-08

ການຕໍ່ເຊື່ອມເສັ້ນໄຍແມ່ນຫຍັງ?


ເຄື່ອງຕໍ່ເສັ້ນໄຍແບບຟິວຊັນ (Fusion splicer) ແມ່ນການກະທຳຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແສງສອງເສັ້ນແບບຕົ້ນທາງຫາປາຍ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອລວມເສັ້ນໄຍສອງເສັ້ນເຂົ້າກັນໃນລັກສະນະທີ່ແສງທີ່ຜ່ານເສັ້ນໄຍບໍ່ກະແຈກກະຈາຍ ຫຼື ສະທ້ອນກັບຄືນໂດຍຮອຍຕໍ່, ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຮອຍຕໍ່ ແລະ ພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບມັນແຂງແຮງເກືອບເທົ່າກັບເສັ້ນໄຍທີ່ຄົບຖ້ວນ. ເມື່ອເຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການຕໍ່ຈະສ້າງສາຍທີ່ມີຄວາມທົນທານທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ການສູນເສຍໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ຂໍຂອບໃຈກັບການປະສົມເສັ້ນໄຍ, ເມື່ອເສັ້ນໄຍແຕກ, ກະແສຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ຍັງສາມາດແລ່ນໄດ້ໄວໃນເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ.


ການຕໍ່ເຊື່ອມກົນຈັກ: ຂໍ້ຕໍ່ກົນຈັກຈະຈັດປາຍເສັ້ນໄຍທີ່ແຕກຫັກສອງອັນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ ແລະ ຍຶດເສັ້ນໄຍໄວ້ນຳກັນຜ່ານການປະກອບດຽວ. ການຕໍ່ເຊື່ອມກົນຈັກຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໜ້ອຍລົງ, ບໍ່ໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ມີເຄື່ອງມືໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຕໍ່ເຊື່ອມກົນຈັກໂດຍທົ່ວໄປຖືວ່າເປັນຊົ່ວຄາວ ແລະ ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ການສູນເສຍການໃສ່ປະມານ 0.3 dB.


ການຕໍ່ເຊື່ອມຟິວຊັນ: ການຕໍ່ເຊື່ອມເສັ້ນໄຍປະສົມເປັນວິທີການຕໍ່ເຊື່ອມເສັ້ນໄຍປະສົມທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຍັງເປັນວິທີການຫຼັກທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນບົດຄວາມນີ້. ໃນຂະບວນການຕໍ່ເຊື່ອມເສັ້ນໄຍປະສົມ, ເຄື່ອງຈັກຕໍ່ເຊື່ອມແບບພິເສດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈັດລຽງປາຍເສັ້ນໄຍສອງປາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼັງຈາກນັ້ນປາຍແກ້ວຈະຖືກຕໍ່ເຊື່ອມເຂົ້າກັນໂດຍໃຊ້ໄຟຟ້າ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນບາງຊະນິດ. ຂໍ້ດີຂອງວິທີການເຊື່ອມນີ້ແມ່ນວ່າມັນຜະລິດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໂປ່ງໃສ, ບໍ່ສະທ້ອນແສງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງເສັ້ນໄຍແສງ, ແລະ ບັນລຸການສູນເສຍຕໍ່າຫຼາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການສູນເສຍພຽງແຕ່ 0.1db ເທົ່ານັ້ນ.


ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ?


ສອງວິທີການທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດຂອງການຕໍ່ເສັ້ນໄຍແມ່ນການລວມຕົວ ແລະ ກົນຈັກ. ທັງການລວມຕົວ ແລະ ການຕໍ່ກົນຈັກລ້ວນແຕ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍດຽວກັນ, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແສງສອງເສັ້ນເຂົ້າກັນ ເພື່ອໃຫ້ສັນຍານແສງສາມາດເດີນທາງຜ່ານໄດ້ຢ່າງສະດວກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ການຕໍ່ເສັ້ນໄຍຟິວຊັນ. ວິທີການນີ້ມີການສູນເສຍຕ່ຳ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່ມາຕ່ຳ. ຕໍ່ໄປ, ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານສະເພາະຂອງວິທີການຕໍ່ເສັ້ນໄຍຟິວຊັນນີ້ຈະຖືກນຳສະເໜີ.


ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ?


ຂັ້ນຕອນທີ 1:ການກະກຽມເສັ້ນໄຍ. ກ່ອນອື່ນໝົດພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງລອກສາຍໄຟເພື່ອເອົາຊັ້ນປ້ອງກັນຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງອອກ ເຊັ່ນ: ຊັ້ນຫຸ້ມ, ຊັ້ນນອກ ແລະ ຊັ້ນປອກ. ເສັ້ນໄຍເປົ່າຕ້ອງໄດ້ທຳຄວາມສະອາດຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍໃຊ້ຜ້າຝ້າຍເຫຼົ້າເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນບໍ່ມີຮອຍເປື້ອນ.


ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຕັດເສັ້ນໄຍ. ເຄື່ອງຕັດເສັ້ນໄຍແມ່ນໃຊ້ສຳລັບການຕັດ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ເຄື່ອງຕັດເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ການຕັດທີ່ບໍ່ດີສາມາດເພີ່ມການອ່ອນແຮງຂອງຮອຍຕໍ່ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດຂັ້ນຕອນນີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ໜ້າຜິວປາຍຕັດທີ່ດີຕ້ອງຮາບພຽງ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ວຽກງານຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ມາ.


ຂັ້ນຕອນທີ 3: ວາງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທີ່ກຽມໄວ້ແລ້ວໃສ່ທັງສອງດ້ານຂອງເຄື່ອງຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ ແລະ ຮັດໃຫ້ແໜ້ນ. ເຄື່ອງຕໍ່ເສັ້ນໄຍຟິວຊັນກ່ອນອື່ນໝົດໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດ ແລະ ມໍເຕີກຳນົດຕຳແໜ່ງ 3D ເພື່ອວາງເສັ້ນໄຍ. ການຈັດລຽນເສັ້ນໄຍໝາຍເຖິງການຈັບຄູ່ປາຍຂອງມັນຢ່າງສົມບູນ ເພື່ອໃຫ້ແສງສາມາດເດີນທາງຈາກເສັ້ນໄຍໜຶ່ງໄປຫາອີກເສັ້ນໄຍໜຶ່ງໂດຍມີການສູນເສຍ, ການສະທ້ອນ ຫຼື ການບິດເບືອນໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ຫຼັງຈາກການວາງຕຳແໜ່ງສຳເລັດແລ້ວ, ກະແສໄຟຟ້າຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນລະຫວ່າງຂົ້ວໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງລະລາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມໄດ້ຖືກທົດສອບຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ ແລະ ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຂໍ້ຕໍ່. ດ້ວຍວິທີນີ້, ການຕໍ່ຈະສຳເລັດ, ແຕ່ການຕໍ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຕ້ອງການການປົກປ້ອງ.


ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການປົກປ້ອງເສັ້ນໄຍ: ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມໂດຍທົ່ວໄປມີຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງລະຫວ່າງ 0.5 ຫາ 1.5 ປອນ ແລະ ຈະບໍ່ແຕກຫັກໃນລະຫວ່າງການຈັບຕ້ອງປົກກະຕິ. ແຕ່ເພື່ອປົກປ້ອງເສັ້ນໄຍຈາກແຮງງໍ ແລະ ແຮງດຶງ, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ປອກປ້ອງກັນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ, ຊິລິໂຄນ ຫຼື ຕົວປ້ອງກັນການໜີບກົນຈັກເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຈາກປັດໄຈພາຍນອກ ແລະ ການແຕກຫັກ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ຮັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເອົາໃຈໃສ່.

ຂ່າວບລັອກ

ຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກໍາ
ບໍ່ມີຫົວຂໍ້ - 1 ສຳເນົາ eqo

ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບຂອງ G.657.A1, G.657.A2 ແລະ G.657.B3

ອ່ານຕື່ມ
2026-07-13

ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍ FTTH ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເຮືອນ, ສູນຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ AI, 5G fronthaul, ສາຍໄຟພາຍໃນທີ່ຄົບຖ້ວນ, ການສື່ສານຂະໜາດນ້ອຍຂອງໂດຣນ FPV ແລະ ການປັບປຸງກະແສໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອໃນທົ່ວໂລກ, ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ G.652D ແບບດັ້ງເດີມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສູນເສຍການງໍຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ພື້ນທີ່ສາຍໄຟທີ່ຈຳກັດ, ເຊິ່ງຈຳກັດຮູບແບບຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທາງແສງຄວາມໄວສູງຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຜະລິດໂດຍ ITU-T, ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍຊຸດ G.657 ໄດ້ຖືກພັດທະນາເປັນພິເສດສຳລັບມຸມໂຄ້ງແຄບ, ສາຍໄຟໜາແໜ້ນ ແລະ ສະຖານະການທໍ່ສົ່ງຂະໜາດນ້ອຍ. ຜະລິດຕະພັນຫຼັກສາມຊັ້ນຄື: ເສັ້ນໄຍທົນທານຕໍ່ການງໍມາດຕະຖານ G.657.A1, ເສັ້ນໄຍທົນທານຕໍ່ການງໍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ G.657.A2 ແລະ ເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍສູງ G.657.B3, ຮັບຮອງເອົາໂປຣໄຟລ໌ດັດຊະນີການຫັກເຫທີ່ຊ່ວຍໃນຮ່ອງນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ສະເໜີຄວາມແຕກຕ່າງໃນລະດັບລັດສະໝີການງໍຕໍ່າສຸດ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງພາກສະໜາມໂໝດ ແລະ ປະສິດທິພາບການຫຼຸດຜົນກະທົບ. ພວກມັນກວມເອົາຄວາມຕ້ອງການສະຖານະການທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ສາຍໄຟໃນຄົວເຮືອນທີ່ປະຫຍັດຈົນເຖິງສາຍໄຟພິເສດທີ່ກະທັດຮັດທີ່ສຸດ.